• Aucun résultat trouvé

Thème : Génétique et évolution.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Thème : Génétique et évolution."

Copied!
23
0
0

Texte intégral

(1)

Chapitre 1 : Stabilité du caryotype au cours des générations successives

Thème : Génétique et évolution.

(2)

Grand père

père

fille

La reproduction sexuée assure la conservation du

nombre de chromosomes

caractéristique de l’espèce

(3)

Thème : Génétique et évolution.

I. Des cellules haploïdes et des cellules diploïdes

Chapitre 1 : Stabilité du caryotype au cours des générations

successives

(4)

Cellule diploïde

Formule chromosomique : 2n

2 exemplaires de chaque chromosome

1 exemplaire de chaque chromosome

Cellule haploïde

Formule chromosomique : n n : nombre de chromosomes différents d’une cellule

= Cellules somatiques

= gamètes

(5)

23 chromosomes

23 chromosomes

46 chromosomes

Cycle biologique de l’homme

(6)

Stabilité du caryotype lors de reproduction sexuée

Alternance Phase haploïde Phase diploïde

La Méiose Passage de l’état diploïde à l’état haploïde

La fécondation

Passage de l’état haploïde à l’état diploïde

(7)

Thème : Génétique et évolution.

II. De la phase diploïde à la phase haploïde : la méiose

Chapitre 1 : Stabilité du caryotype au cours des générations successives

I. Des cellules haploïdes et des cellules diploïdes

(8)

Evolution de la quantité d’ADN avant et pendant la méiose

1/2 1 2

réplication

interphase

1

ère

division

méiose

2

ème

division

(9)

Interphase

Réplication de l’ADN : Les chromosomes sont dupliqués

Fin de l’interphase : cellules diploïdes aux chromosomes dupliqués (formés chacun de 2 chromatides identiques)

(10)

La méiose est une suite de 2 divisions successives

Dans les organes reproducteurs => formation des gamètes Précédée d’une réplication de l’ADN

Touche des cellules diploïdes aux chromosomes dupliqués (2n ch avec 2

chromatides par chromosome)

(11)

1 ère division méiotique

(12)

Prophase I

tétrade

- les chromosomes se condensent

- les chromosomes homologues se rapprochent et s'accolent sur toute leur longueur (appariement) au niveau des chiasmas (points d'enchevêtrement)

- l'enveloppe nucléaire disparaît

- Le fuseau de division se met en place

chiasma

début fin

(13)

Plaque équatoriale

- Les chromosomes homologues appariés se réunissent dans la région équatoriale de la cellule (plaque équatoriale)

- Les chromosomes homologues sont fixés sur les fibres du fuseau de division par leurs centromères

Métaphase I

(14)

Anaphase I

2 chromosomes homologues

- Séparation des 2 chromosomes d’une même paire (sans rupture du centromère)

Chromosomes à 2 chromatides

- Migration aléatoire des chromosomes vers l’un des pôles du fuseau de division

(15)

Télophase I

- une ébauche d’enveloppe nucléaire commence à se former autour des 2 lots haploïdes de chromosomes à 2 chromatides

2 lots haploïdes de chromosomes

- le cytoplasme se divise et il se forme deux cellules haploïdes.

- Chaque cellule renferme un lot haploïde de chromosomes (1 chromosome de chaque paire).

(16)

Première division

Réduction du nombre de chromosomes

1 ère division méiotique = division réductionnelle

(17)

2ème division méiotique

(18)

Prophase II

- les chromosomes sont déjà condensés

- il se forme un fuseau de division dans chacune des 2 cellules - disparition de la membrane nucléaire.

(19)

Métaphase II

- Chaque chromosome formé de 2 chromatides se fixe par le centromère sur une fibre du fuseau de division

Plaque équatoriale

- La plaque équatoriale est souvent perpendiculaires au plan de la 1ère division réductionnelle

- Les chromosomes sont disposés au centre de la cellule et forment la plaque équatoriale

(20)

Anaphase II

Après rupture du centromère les 2 chromatides d’un même chromosomes se séparent et migrent chacune vers l’un des pôles de la cellule

Chromosome à 1 chromatide

(21)

Télophase II

- la membrane nucléaire se reforme - les chromosomes se décondensent

- le cytoplasme est partagé dans 4 cellules haploïdes

(22)

Sépare les 2 chromatides de chaque chromosome

Deuxième division

2 ème division méiotique = division équationnelle

(23)

Méiose

Première division

Sépare les chromosomes de chaque paire

Deuxième division

Sépare les chromatides

de chaque chromosome

Références

Documents relatifs

1a. L’absorption de l’eau et des sels minéraux a lieu au niveau des racines: il s’agit de la lettre D sur le schéma. La synthèse de matière organique a lieu au niveau des

Ainsi, ces 3 actions permettent d’éliminer les élodées car d’une part on retire celles qui sont déjà présentes et on limite leur croissance: petit à petit, il est

Les chromosomes dupliqués ne sont pas répartis dans les deux cellules filles car la division du cytoplasme, ne se réalise pas.. À l’issue de la mitose, le noyau renferme donc deux

Touche des cellules diploïdes aux chromosomes dupliqués (2n ch avec 2 chromatides par chromosome).. Prophase I

Dans le cas d’un individu diploïde de phénotype récessif, la simple observation du phénotype permet de déterminer le génotype (pour le caractère concerné)...

Dans le cas d’un individu diploïde de phénotype récessif, la simple observation du phénotype permet de déterminer le génotype (pour le caractère concerné)...

Dans le cas d’un individu diploïde de phénotype récessif, la simple observation du phénotype permet de déterminer le génotype (pour le caractère concerné)...

=> La sélection naturelle favorise les éléphants sans défense.. 1900 